Technisches Datenblatt

Durchflusssensor Typ 210
für flüssige Medien
Durchflussbereich
0.5 ... 150 l/min
Nennweiten
DN 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25
Temperaturmessung
-40 ... +125 ÀC
Die Typenreihe 210 hat gegenüber der OEM-Version (Typ 200)
eine höhere Variantenvielfalt bezüglich elektrischer Speisung
und Ausgänge. Wahlweise stehen Varianten mit integrierter
Temperaturmessung zur Verfügung. Dieser Durchflusssensor
ohne bewegte Teile ist unempfindlich gegen Verschmutzung,
zeichnet sich durch einen geringen Druckverlust und sehr gute
Genauigkeit aus.
Durchflussmessung wahlweise mit
Spannungs-, Strom- oder Frequenzausgang
Hervorragende Medienbeständigkeit
(Messelement ohne Medienkontakt)
Wahlweise mit integrierter
Temperaturmessung
Temperaturunempfindliches Messprinzip
CE-Konform
Grosser Temperatur-Einsatzbereich
Geringer Druckverlust
Schmutzunempfindliches Messelement
Trinkwasserzulassungen
KTW, W270, WRAS, ACS
Huba Control Typ 210 - Technische Änderungen vorbehalten - Edition 03/2016
1/9
Technische Daten
Durchflussmessung
Messprinzip
Messbereich
Nennweite
Genauigkeit bei < 50% FS (Wasser)
Genauigkeit > 50% FS (Wasser)
Unmittelbar;
Für Zapfbetrieb einsetzbar.
Reaktionszeit
Vortex
Frequenzausgang
Analogausgang
Temperaturmessung (> DN 8)
Messprinzip
Widerstand
Messbereich
PT1000
Berechnung Temperatur
PT1000
-40 ... +125 ÀC
μ 0.3 K
μ 0.3 K μ 0.005 * ΔT
-25 ... +125 ÀC
μ 0.5 K μ 0.005 * ΔT
T (ÀC)= +150 ÀC
10 V * UOUT_T - 25 ÀC
Eigenerwärmung Temperaturfühler
Leitungswiderstand zum Anschlussstecker
1 K/mW
0.8 Ohm
Genauigkeit
Klasse B DIN EN 60751
@ T = 0 ÀC
@ T ≠ 0 ÀC
Messbereich
Genauigkeit
0 ... 10 V
Einflüsse Temperaturmessung
Piezokeramisches Sensorelement
0.5 ... 150 l/min
DN 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25
< 1% FS
< 2% Messwert
Einschaltverzögerung
< 100 ms
Ansprechzeit
< 5 ms
Einschaltverzögerung
< 2s
Ansprechzeit
< 500 ms
Einsatzbedingungen
Heizwasser mit üblichen Zusätzen
Trinkwasser
Medien
andere Medien auf Anfrage
Medien
Umgebung
Lagerung
(über die Lebensdauer)
(über die Lebensdauer)
(während 600 Stunden)
(während 2 Stunden)
(maximaler Prüfdruck)
Um Kavitation zu vermeiden, gilt folgende Gleichung: Pabs Austritt / PDifferenz > 5.5
Temperatur
Maximaler Druck
bei Mediumstemperatur
Kavitation
Materialien mit Medienkontakt (Alle medienberührenden Teile sind FDA-konform)
Sensorpaddel
Gehäuse
< +125 ÀC
-15 ... +85 ÀC
-30 ... +85 ÀC
12 bar bei +40 ÀC
6 bar bei +100 ÀC
4 bar bei +125 ÀC
4 bar bei +140 ÀC
18 bar bei +40 ÀC
ETFE
PA6T/6I (40% GF)
EPDM (perox.)
FPM
Dichtmaterial
Elektrische Daten
Frequenzausgang
Spannungsausgang
Speisung
UIN
4.75 ... 33 VDC
11.5 ... 33 VDC
Ausgang
Frequenz-Rechtecksignal
UOUT_Q_Frequenz
< 0.5 ... > UIN - 0.5 V
0 ... 10 V
Strömung (Q)
Analogsignal
UOUT_Q oder IOUT
Ausgang
Widerstand
ROUT_PT1000
PT1000 Klasse B DIN EN 60751
Temperatur (T)
Spannungssignal
UOUT_T
0 ... 10 V
Elektrischer Anschluss und IP Schutzklasse
M12x1 (IP 65)
M12x1 (IP 65)
Last / Bürde gegen GND oder IN
< 1 mA / < 100 nF
< 6 mA / < 100 nF 1)
< 2 mA
< 5 mA
Stromaufnahme IIN lastfrei
Elektrische Sicherheiten
Kurzschluss-, Verpolungs- und Fremdspannungssicher in den Grenzen der zulässigen Speisespannung.
Gewicht
DN 6 / 8
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25
Stromausgang
8 ... 33 VDC
4 ... 20 mA
M12x1 (IP 65)
< (UIN - 8 V) / 20 mA
~ 47 g
~ 57 g
~ 68 g
~ 92 g
~ 100 g
Prüfungen / Zulassungen
Elektromagnetische Verträglichkeit
gemäss EN 61326-2-3
WRAS
Kunststoffteile mit KTW- und W270-Zulassung
ACS
Trinkwasserzulassung
Verpackung (Mehrfachverpackung)
DN 6
DN 8 / 10
DN 15
DN 20
DN 25
mit Steckanschluss
mit Aussengewinde K
Blister 30x
Blister 30x
Blister 30x
Blister 20x
Blister 15x
Blister 30x
Blister 30x
Blister 20x
mit Ausssengewinde G
Blister 30x
Blister 30x
Blister 20x
Blister 15x
Blister 15x
Temperatur in °C
Mindestlebensdauer bezogen auf Durchfluss und hohe Medientemperaturen
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
2 Std
10 Std
100 Std
0.1 Jahr
1 Jahr
10 Jahre
40
60
80
100
120
140
Durchfluss in %
1)
2/9
nur gegen GND
Huba Control Typ 210 - Technische Änderungen vorbehalten - Edition 03/2016
Nennweitenabhängige Grössen
Nennweite
Rohranschlussgehäuse
Messbereich
Menge pro Puls
@ 50% FS
Strömungsgeschwindigkeit
Frequenzbereich
Q0
Kf
KU
KI
Druckverluste
0.5 ... 10 l/min
0.386 ml
0.074 ... 1.474 m/s
28 ... 427 Hz
-0.14
0.0238
1.0
0.625
240 * Q2
1.5
0.938
85.00 * Q2
3.2
2.000
22.50 * Q2
4.0
2.500
22.50 * Q2
5.0
3.125
6.70* Q2
8.5
5.313
2.50 * Q2
15
9.375
0.92 * Q2
1), 2)
K
DN 6
G
K
DN 8
G
0.638 ml
0.9 ... 15 l/min
N
G
DN 15
G
0.0841
26 ... 473 Hz
0.295 ... 5.895 m/s
1.373 ml
26 ... 483 Hz
0.0832
0.0850
-0.2
0.0832
1.388 ml
26 ... 478 Hz
0.0841
K
3.047 ml
20 ... 272 Hz
0.1843
G
3.5 ... 50 l/min
G
0.290 ... 4.145 m/s
12.412 ml
0.3754
-0.3
0.7467
-0.2
12 ... 204 Hz
Kennlinienformel Spannungsausgang
QV = KU * UOUT
Kennlinienformel Stromausgang
QV = KI * (IOUT - 4 mA)
Formel Menge pro Puls [Liter/Puls]
Menge
Q * Kf
= V
Puls
60 * (QV - Q0)
(Viskositäts-Einfluss anderer Medien als Wasser - siehe Seite 8)
2)
0.3701
0.3751
12 ... 201 Hz
0.283 ... 4.709 m/s
12.251 ml
Kennlinienformel Frequenzausgang
QV = Kf * ” + Q0
inkl. 3xDi Ein- und Auslauf
14 ... 230 Hz
0.1824
0.1861
14 ... 227 Hz
9.0 ... 150 l/min
G
-0.2
14 ... 227 Hz
0.265 ... 4.509 m/s
6.125 ml
6.208 ml
K
20 ... 275 Hz
20 ... 270 Hz
6.213 ml
5.0 ... 85 l/min
N
DN 25
3.016 ml
3.077 ml
K
1)
0.0850
-0.2
N
N
DN 20
24 ... 387 Hz
0.0394
0.0383
24 ... 383 Hz
1.403 ml
2.0 ... 40 l/min
0.0398
-0.3
24 ... 379 Hz
0.265 ... 4.716 m/s
1.370 ml
1.384 ml
K
30 ... 388 Hz
31 ... 399 Hz
1.399 ml
1.8 ... 32 l/min
N
DN 10
0.133 ... 2.210 m/s
0.614 ml
K
DN 10
30 ... 384 Hz
0.631 ml
Legende
QV
Q0
Kf
KU
KI
”
UOUT
IOUT
Menge
Puls
0.7370
Volumenstrom
Achsenabschnitt
Koeffizient Frequenzausgang
Koeffizient Spannungsausgang
Koeffizient Stromausgang
Frequenz
Spannung
Strom
Menge pro Puls
[l/min]
[l/min]
[(l/min) / ”]
[(l/min) / V]
[(l/min) / ”]
[Hz]
[V]
[mA]
Liter
Puls
Pv in Pa; Q in l/min
Huba Control Typ 210 - Technische Änderungen vorbehalten - Edition 03/2016
3/9
1
Variantenplan
Varianten
Nennweiten und
Durchflussbereich
Ausgang / Speisung
Elektrischer Anschluss
Dichtmaterial
Rohranschluss-Gehäuse
210.
Durchfluss
Durchfluss und Temperatur (PT1000)
Durchfluss und Temperatur (0 ... 10 V)
DN 6
0.5 ... 10 l/min.
DN 8
0.9 ... 15 l/min.
DN 10
1.8 ... 32 l/min.
DN 10
2.0 ... 40 l/min.
DN 15
3.5 ... 50 l/min.
DN 20
5.0 ... 85 l/min.
DN 25
9.0 ... 150 l/min.
Frequenzausgang (Rechtecksignal)
4.75 ... 33 VDC
Analogausgang 0 ... 10 V
11.5 ... 33 VDC
Analogausgang 4 ... 20 mA
8 ... 33 VDC
2- oder 3-polig
(mit Kondensationsschutz)
Stecker M12x1
4- oder 5-polig
(mit Kondensationsschutz)
EPDM
Äthylen-Propylen-Kautschuk (peroxidisch vernetzt)
Fluor-Kautschuk
FPM 1)
Steckanschluss für Bundrohre (max. DN 20)
Kunststoff PA6T / 6I Aussengewinde K (siehe Massbild Gewindeanschlüsse)
Aussengewinde G (siehe Massbild Gewindeanschlüsse)
2
3
4
5
6
7
X X X X X X X
9
8
6
9
8,9
8,9
9
8,6
3
0
0
1
1
1
2
2
4
5
5
6
8
0
1
5
0
5
K,G
K,G
2
3
4
4
5
1
2
N
K
G
Zubehör 2)
Anschlussset 3) DN 8, 10 mit Kupferrohr
Anschlussset 3) DN8, 10 mit Adapter Rp ⅜ (innen)
Anschlussset 3) DN 15 mit Kupferrohr
Anschlussset 3) DN 15 mit Adapter Rp ½ (innen)
Anschlussset 3) DN 20 mit Kupferrohr
Anschlussset 3) DN 20 mit Adapter Rp ¾ (innen)
Gerade-Kabeldose für Stecker M12x1 mit Kabel
Winkel-Kabeldose für Stecker M12x1 mit Kabel
Gerade-Kabeldose für Stecker M12x1 mit Kabel
Winkel-Kabeldose für Stecker M12x1 mit Kabel
Gerade-Kabeldose für Stecker M12x1 mit Schraubklemmen
Clip für DN 8, 10
Clip für DN 15
Clip für DN 20
O-Ring für DN 8, 10
EPDM
O-Ring für DN 15
EPDM
O-Ring für DN 20
EPDM
O-Ring für DN 25
EPDM
Anschluss-Kupferrohr für DN 8, 10
Anschluss-Kupferrohr für DN 15
Anschluss-Kupferrohr für DN 20
Adapter (Innengewinde) für DN 8, 10
Adapter (Innengewinde) für DN 15
Adapter (Innengewinde) für DN 20
1)
4/9
Keine Trinkwasserzulassung
2)
Edelstahl 1.4305/AISI 303
Edelstahl 1.4305/AISI 303
Edelstahl 1.4305/AISI 303
3-polig
3-polig
5-polig
5-polig
5-polig
± 13.95 x 2.62
± 17.86 x 2.62
± 21.89 x 2.62
± 31 x 3
L=150mm
L=150mm
L=150mm
Rp ⅜
Rp ½
Rp ¾
Zubehör lose mitgeliefert
3)
Bestellnummer
113775
113776
113777
113778
113779
113780
200 cm
114605
200 cm
114604
200 cm
(mit Temperaturausgang)
114564
200 cm
(mit Temperaturausgang)
114563
115024
112116
110941
112122
für Kupferrohr und Adapter
112124
für Kupferrohr und Adapter
112265
für Kupferrohr und Adapter
112723
(als Ersatz, standardmässig bereits montiert)
112792
112121
112211
112306
Edelstahl 1.4305/AISI 303
112655
Edelstahl 1.4305/AISI 303
112660
Edelstahl 1.4305/AISI 303
112661
Anschlussset enthält: 2x Clip, 2x Kupferrohre oder Adapter und 2x O-Ring
Huba Control Typ 210 - Technische Änderungen vorbehalten - Edition 03/2016
Massbild DN 6, 8, 10, 15, 20, 25 mit Gewindeanschlüssen
1d
6d
2d
3d
3d
4d
1d
5d
2d
3d
4d
5d
6d
DN6
K
43.7
53.0
G½
77
11.5
12
DN6
G
48.2
55.7
G¾
86
11.5
12
DN8
K
43.7
53.0
G½
77
11.5
12
DN8
G
48.2
55.7
G¾
86
11.5
12
DN10
K
35.0
51.3
G½
81
11.5
19
DN10
G
39.5
54.1
G¾
90
11.5
19
DN15
K
36.6
56.1
G¾
87
16
22
DN15
G
41.6
59.5
G1
97
16
22
DN20
K
36.6
61.5
G1
105
20
27
DN20
G
42.6
65.8
G 1¼
117
20
27
DN25
K
50.0
68.3
G 1¼
120
26
34
DN25
G
56.0
71.3
G 1½
132
26
34
Massbild DN 8, 10, 15, 20 für Bundrohre
5a
5a
1a
1a
2a
2a
3a
3a
4a
4a
1a
6a
6a
Huba Control Typ 210 - Technische Änderungen vorbehalten - Edition 03/2016
2a
3a
4a
5a
6a
DN8
29.5
59.0
32.9
72
30.2
28.9
DN10
32.5
57.3
32.9
77
30.2
28.9
DN15
32.5
62.4
39.0
82
30.2
33.0
DN20
39.3
66.3
43.0
105
30.2
37.4
5/9
Zulässiges Anzugsdrehmoment
DN6/8/10
G½
DN6/8/10
G¾
DN15
G¾
DN15
G1
DN20
G1
DN20
G1 ¼
DN25
G1 ¼
DN25
G1 ½
Mmin [Nm]
1
1
1
2
2
2.5
2.5
2.5
Mmax [Nm]
12
12
12
12
12
15
15
15
Zubehör DN 8, 10, 15, 20
Adapter 1.4305
Clip
1c
Innengewinde
2c
3c
O-Ring
zu Adapter
7c
4c
6c
8c
5c
9c
1c
2c
3c
4c
5c
6c
7c
8c
9c
DN8
22
Rp ⅜ DIN 2999
Länge min. 9
14.0
29
57.65
44.65
24.5
6.00
30.8
DN10
22
Rp ⅜ DIN 2999
Länge min. 9
14.0
29
59.65
47.55
24.5
6.00
30.8
DN15
24
Rp ½ DIN 2999
Länge min. 11.5
16.4
32
67.05
50.05
28.0
7.30
34.5
DN20
30
Rp ¾ DIN 2999
Länge min. 13
18.5
38
82.25
58.85
28.0
8.00
34.5
Geometrie der kundenseitigen Anschlussrohre DN 8, 10, 15, 20
O-Ring
6b
5b
Clip
1b
4b
Kante gebrochen
min. 0.1
7b
2b
3b
8b
9b
1b
3b
4b
5b
6b
7b
8b
9b
DN8
Π13.95x2.62
2 μ 0.2
8.9 μ 0.2
Œ 13 μ 0.2
Œ 15.00 μ 0.08
Œ 18.88 μ 0.1
24.5
6.00
30.8
DN10
Π13.95x2.62
2 μ 0.2
8.9 μ 0.2
Œ 13 μ0.2
Œ 15.00 μ 0.08
Œ 18.88 μ 0.1
24.5
6.00
30.8
Π17.86x2.62
2 μ 0.2
8.9 μ 0.3
Œ 16 μ 0.2
Π18.00
+ 0.08
- 0.06
Œ 21.85 μ 0.1
28.0
7.30
34.5
Π21.89x2.62
2 μ 0.2
12.9 μ 0.3
Œ 20 μ 0.2
Π22.00
+ 0.08
- 0.06
Œ 25.85 μ 0.1
28.0
8.00
34.5
DN15
DN20
6/9
2b
Huba Control Typ 210 - Technische Änderungen vorbehalten - Edition 03/2016
Einbauvorschrift leitungsseitig
Folgende Anweisungen müssen für ein korrektes Funktionieren des Sensors beachtet werden:
Der Rohrinnendurchmesser sollte nie kleiner als der Innendurchmesser des Messrohres sein.
Mehrere Krümmer, welche nicht in der gleichen Ebene liegen, sind unmittelbar vor dem Einlauf, zu vermeiden (Drall).
Elektrische Anschlüsse
Stecker M12x1 ohne Temperaturmessung
IN
Hz
1
4
1
3
3
GND
IN
A
4
3
OUTQ
OUT
Stromausgang
2
1
4
1
5
2
3
GND
IN
A
Hz
braun
weiss
blau
schwarz
grau
2
GND
GND
4
1
2
IN
5
Farbe
braun
blau
schwarz
Spannungsausgang
Stecker M12x1 mit Temperaturmessung
1
1
2
3
4
5
V
4
OUT
Frequenzausgang
IN
Pin
1
3
4
GND
GND
IN
1
1
V
4
5
3
2
1
3
OUT
OUTQ
T2
T1
Ω
Frequenzausgang
mit Temperaturmessung
PT1000
T2
T1
Ω
Stromausgang
mit Temperaturmessung
PT1000
Huba Control Typ 210 - Technische Änderungen vorbehalten - Edition 03/2016
T2
V
4
5
2
3
GND
IN
OUTQ
V
T1
Ω
Spannungsausgang
mit Temperaturmessung
PT1000
OUTT
Spannungsausgang mit
Temperaturmessung 0 ...10 V
7/9
Einfluss von Glykol
Mit den nachstehenden Angaben wird der Einfluss von Medien mit höherer Viskosität als Wasser (= Medien-Viskosität > 1.8 cSt) weitgehend
korrigiert, so dass eine Messgenauigkeit von 3% FS im Bereich von 1.8 4 cSt, und von 4% FS im Bereich von 4 14 cSt erreicht wird
(υ = Viskosität in cSt).
Bestimmung der Viskosität von Glykol-Wasser-Gemischen
KinematischeViskositätEthylenglykolͲWasser
Kinematische
Viskosität Ethylenglykol-Wasser
KinematischeViskositätPropylenglykolͲWasser
Kinematische
Viskosität Propylenglykol-Wasser
60
60
0%
0%
50
10%
20%
40
30%
40%
30
50%
60%
20
Temperaturin°C
Temperaturin°C
50
10%
20%
40
30%
30
40%
50%
20
60%
70%
10
10
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
ViskositätincSt
Bestimmung der Ansprechschwelle Qmin
8
9
10
11
12
13
14
Bestimmung der Kennlinienformel QV = kf * f + Q0
Minimal
detektierbarer Durchfluss
MinimaldetektierbarerDurchfluss
Einfluss der Viskosität Q0
EinflussderViskositätaufQ
0
25
12
20
DN10
DN15
15
DN20
DN25
10
5
Q0inKennlinienformelinl/min
MinimalerDurchflussinl/min
7
ViskositätincSt
10
DN10
DN15
8
DN20
6
DN25
4
2
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
Formel Ansprechschwelle Qmin in l/min
< DN 10 nicht möglich
DN 10: Qmin = υ + 0.8
DN 15: Qmin = υ + 2.5
DN 20: Qmin = υ + 4.0
DN 25: Qmin = υ + 6.0
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ViskositätincSt
ViskositätincSt
Formel Kennlinie für Q > Qmin in l/min
< DN 10 nicht möglich
Frequenzausgang:
DN10: Q = 0.0832 * f 0.40υ + 0.20
DN15: Q = 0.1843 * f 0.45υ + 0.25
DN20: Q = 0.3754 * f 0.55υ + 0.25
DN25: Q = 0.7467 * f 0.80υ + 0.60
Spannungsausgang 0 ...10 V
DN10: Q = 3.2 * UOut 0.40υ + 0.40
DN15: Q = 5.0 * UOut 0.45υ + 0.45
DN20: Q = 8.5 * UOut 0.55υ + 0.55
DN25: Q = 15.0 * UOut 0.80υ + 0.80
Stromausgang 4 ... 20 mA (I in mA)
DN10: Q = 2.000 * (I 4 mA) - 0.40υ + 0.40
DN15: Q = 3.125 * (I 4 mA) - 0.45υ + 0.45
DN20: Q = 5.313 * (I 4 mA) - 0.55υ + 0.55
DN25: Q = 9.375 * (I 4 mA) - 0.80υ + 0.80
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